内容正文:
禹州三高第三次校内阶段性训练
考试范围:必修一前五章
一、单选题(每题只有一个选项符合题意,25小题,每题2分,共50分)
1. 下列关于生命系统结构层次的说法,错误的是( )
A. 单细胞生物变形虫可以独立完成生命活动
B. 大肠杆菌既属于细胞层次又属于个体层次
C. 冷箭竹个体由器官直接构成,无系统这一层次
D. 大熊猫个体直接由心脏、血管等多个系统组成
2. 如果把细胞搅碎,细胞将死亡;如果把病毒搅碎,病毒也将失去活性。这说明( )
A. 细胞和病毒的化学成分被破坏
B. 病毒和细胞一样,是能独立完成生命活动的最小单位
C. 单细胞生物和病毒对环境的适应能力很差
D. 完成正常生命活动依赖于一定的结构基础
3. 甜玉米籽粒在发育过程中,有机物的种类和含量会发生变化。用试剂对甜玉米籽粒的有机物进行检测时,下列叙述正确的是( )
A. 向嫩甜玉米匀浆中合理添加和使用斐林试剂,出现砖红色沉淀,说明嫩甜玉米匀浆中含有丰富的葡萄糖
B. 欲检测嫩甜玉米匀浆中是否含有蛋白质,需要把双缩脲试剂A液和B液等量混合均匀后再注入
C. 成熟甜玉米籽粒切开后滴加碘液,出现蓝色,说明籽粒含有淀粉
D. 成熟甜玉米籽粒切成薄片并用苏丹Ⅲ染色,橘黄色颗粒明显
4. WHO指南和中国居民膳食营养素参考摄入量均建议:成年人脂肪摄入量不超过总能量的30%,摄入的脂肪应以不饱和脂肪酸为主。饱和脂肪酸摄入过多会导致肥胖,增加患心血管疾病的风险;不饱和脂肪酸对降低血胆固醇、甘油三酯有一定作用。下列相关叙述正确的是( )
A. 植物脂肪在室温时呈固态,动物脂肪在室温时呈液态
B. 脂肪是由一分子脂肪酸和三分子甘油发生反应而形成的酯
C. 肥胖症患者对写有“0脂肪”字样的蔗糖饮料可放心饮用
D. 根据题干信息推测日常炒菜时以花生油代替猪油可降低患心血管疾病的风险
5. 甲状腺素视黄质运载蛋白(TTR)是存在于血液中的一种球状蛋白质,由4条多肽链组成,每条多肽链均含127个氨基酸,其功能是运输甲状腺激素和维生素A。下列叙述错误的是( )
A. TTR以碳链为基本骨架
B. 合成的过程中,共形成504个肽键
C. 形成TTR时相对分子质量至少减少9072
D. 参与组成TTR的氨基酸一共有21种,均由体细胞合成
6. 核酸是遗传信息的携带者,下列关于核酸的说法错误的是( )
A. DNA和RNA的基本组成单位是核苷酸
B. RNA是某些病毒的遗传物质
C. 豌豆叶肉细胞中的核酸,含有5种含氮碱基、8种核苷酸
D. 豌豆叶肉细胞核的遗传物质是DNA,细胞质的遗传物质是RNA
7. 海洋贝类具有重要的经济、生态和工艺价值,其种类和数量极为丰富,DNA条形码(DNA barcode)(细胞内一段特定的DNA序列)技术可对贝类进行准确和快速鉴定。下列有关叙述正确的是( )
A. 海洋贝类的遗传物质主要是DNA
B. DNA条形码序列彻底水解后的产物是4种脱氧核苷酸
C. 海洋贝类的DNA主要分布在细胞核中,少量分布在线粒体和叶绿体中
D. DNA条形码鉴定的依据是不同海洋贝类的DNA条形码的碱基排列顺序不同
8. 生命科学研究中常用“建模”方法表示微观物质的结构,图中1~3分别表示动物细胞中常见的三种生物大分子。下列相关叙述,错误的是( )
A. 图1可以表示蛋白质,是生命活动的主要承担者
B. 图2可以表示RNA,主要分布在细胞质中
C. 图3可表示肌糖原,能够分解补充血糖
D. 图中三种生物大分子均以碳链为基本骨架
9. 胞间连丝是贯穿两个相邻细胞细胞壁的圆柱形细胞质通道,高等植物中大多数相邻的细胞间能形成胞间连丝。初生胞间连丝是由内质网膜的插入而形成的,次生胞间连丝是完整的细胞壁因纤维素酶、果胶酶等降解酶的作用而穿孔形成的。下列相关叙述错误的是( )
A. 可通过胞间连丝进行细胞间的信息交流
B. 初生胞间连丝的形成过程体现了细胞膜的结构特点
C. 纤维素酶、果胶酶均可作用于细胞壁,说明酶不具有专一性
D. 相邻细胞间的物质交换不一定都需要通过胞间连丝来完成
10. 人们对细胞膜化学成分与结构的认识经历了很长的过程,在不断修正的过程中完善了有关理论。下列关于细胞膜结构和功能的探究史叙述错误的是( )
A. 根据细胞膜对不同物质的通透性差异,科学家推测细胞膜由脂质组成
B. 通过分析哺乳动物成熟红细胞制备的纯净细胞膜,得知组成细胞膜的脂质主要包括磷脂和胆固醇
C. 利用丙酮提取任意细胞的膜结构,铺成单层磷脂分子后都接近细胞膜表面积的2倍
D. 荧光标记人、鼠细胞融合实验中蛋白质的均匀分布所需时间会受到温度的影响
11. 细胞器是细胞内具有特定功能的结构,像细胞的“小器官”,下列关于细胞器的叙述,正确的是( )
A. 溶酶体中的水解酶不需要内质网加工
B. 中心体存在于所有真核细胞中
C. 线粒体是细胞的“动力车间”,能生成能量
D. 内质网是所有细胞生物蛋白质合成、加工场所和运输通道
12. 下列关于生物膜系统的叙述,正确的是( )
A. 生物膜系统由细胞膜和细胞器膜组成 B. 生物膜的结构特点是具有选择透过性
C. 内质网与高尔基体通过囊泡联系 D. 生物膜系统不参与能量转化过程
13. 脂毒性心肌细胞线粒体功能出现障碍,细胞对葡萄糖的摄取和利用能力下降。研究发现,细胞因子IL-10能促进损伤的线粒体被降解,并提高细胞对葡萄糖的摄取能力,进而改善脂毒性心肌细胞的能量代谢。下列相关叙述错误的是( )
A. 心肌细胞降解损伤的线粒体时,需要溶酶体内多种水解酶的参与
B. IL-10与胰岛素均是信息分子,两者均通过体液运输至靶细胞发挥作用
C. 脂毒性心肌细胞葡萄糖代谢发生障碍时,可氧化分解脂肪为心肌收缩提供能量
D. 心肌细胞摄取的葡萄糖在线粒体中氧化分解,可为细胞内的物质合成提供原料
14. 如图是某同学在做“用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质流动”的实验中所观察到的图像,相关叙述正确的是( )
A. 观察细胞质的流动也可用核糖体的运动作为标志
B. 图示细胞质实际顺时针流动,细胞核实际在液泡的右侧
C. 观察用的黑藻细胞应事先放在光照、室温的条件下培养
D. 本实验可以选用菠菜叶的下表皮细胞来观察叶绿体
15. 下列关于细胞核结构与功能的叙述,正确的是( )
A. 细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的中心
B. 染色质和染色体的形态、结构和化学成分完全相同
C. 核孔是生物大分子进出细胞核的通道,具有选择性
D. 核仁与某种RNA的合成有关,无核仁的细胞一定不能合成蛋白质
16. 如图表示渗透作用的装置图,其中半透膜为膀胱膜,甲、丙装置中A、a、B、b溶液浓度分别用MA、Ma、MB、Mb表示,乙、丁装置分别表示一段时间后甲、丙装置的状态,液面上升的高度分别为h1、h2。如果A、a、B、b均为蔗糖溶液,且Ma=Mb>MA>MB,则达到平衡后( )
A. h1>h2、Ma>Mb B. h1>h2、Ma<Mb
C. h1<h2、Ma<Mb D. h1<h2、Ma>Mb
17. 某兴趣小组以蒸馏水、一定浓度的蔗糖溶液、紫色洋葱鳞片叶外表皮作为实验材料,进行质壁分离与复原的实验,右图为实验过程中观察到的细胞结构示意图。下列叙述错误的是( )
A. 图中2为细胞膜,7的颜色为紫色
B. 图中6处充满了蔗糖溶液
C. 图示细胞正在发生质壁分离
D. 细胞壁的伸缩性比原生质层的小
18. 下列有关物质跨膜运输的叙述,正确的是( )
A. 动物体内的性激素进入细胞的方式为协助扩散
B. 蜜饯在腌制过程中变甜,是糖分子自由扩散进入细胞的结果
C. 水分子进出细胞的速率会受到温度变化影响
D. 小肠上皮细胞吸收氨基酸需要载体蛋白,且吸收过程中载体蛋白的构象不改变
19. 液泡膜ATP酶(V—ATPase)和液泡膜焦磷酸酶(V—PPase)是液泡膜上两种含量丰富的蛋白质。研究表明,在逆境胁迫下,提高液泡膜上V—ATPase和V—PPase的活性,能够增加H+电化学势梯度,有利于提高植物抵御干旱、盐胁迫的能力。下列相关叙述错误的是( )
A. V—PPase体现了蛋白质具有运输、催化功能
B. V—ATPase活性增强会使液泡的吸水能力增强
C. 同时运输Cl-/NO、H+的转运蛋白不具有专一性
D. 干旱时植物通过增加液泡中盐浓度抵抗逆境胁迫
20. 蛋白激酶(PK)是一类催化蛋白质磷酸化的酶。这类酶催化从 ATP 转移出磷酸基团,并使其结合到特定蛋白质分子中的某些氨基酸残基上。PK分子内都存在一同源的约由270个氨基酸残基构成的催化结构区。下列叙述错误的是( )
A. ATP 分子含有两个特殊的化学键,A表示腺苷
B. 蛋白质的磷酸化过程需 ATP 供能,属于放能反应
C. 蛋白质的磷酸化会改变蛋白质的结构和活性
D. 催化结构区是 PK 与底物结合和发生作用的区域
21. 下列有关细胞呼吸原理在生产中的应用,错误的是( )
A. 种子宜在低温、低氧、干燥等条件下储存
B. 水稻生长过程中适时排水,有利于根系的细胞呼吸
C. 包扎伤口时,需要选用透气的消毒纱布或“创可贴”等敷料
D. 乳酸菌发酵时通入氧气,可提高乳酸含量
22. 下图是研究酵母菌细胞呼吸方式的装置。相关叙述错误的是( )
A. NaOH溶液用于吸收通入空气中的CO2
B. B瓶先放置一段时间后再连接装有澄清石灰水的锥形瓶
C. 可利用酸性重铬酸钾来检测A、B瓶中是否有乙醇产生
D. 可通过澄清石灰水是否变浑浊来判断酵母菌细胞的呼吸方式
23. 酵母菌在不同的氧气浓度条件下,细胞呼吸方式可能为:①都进行有氧呼吸;②都进行无氧呼吸;③有氧呼吸与无氧呼吸并存。将下图所示装置放在相同环境条件下,一段时间后通过观察有色液滴的移动情况。下列有关分析正确的是( )
A. 若左右装置内的细胞呼吸方式都是①,则有色液滴不移
B. 若左右装置内的细胞呼吸方式都是②,则有色液滴右移
C. 若左右装置内的细胞呼吸方式都是③,则有色液滴左移
D. 若有色液滴左移,则酵母菌释放的CO2都来自细胞质基质
24. 某种植株的非绿色器官在不同O2浓度下,单位时间内O2吸收量和CO2释放量的变化如图所示。若细胞呼吸分解的有机物全部为葡萄糖,下列说法正确的是( )
A. 乙曲线代表无氧呼吸产生的CO2量随O2浓度的变化
B. O2浓度为b时,有氧呼吸与无氧呼吸产生CO2速率相等
C. 保存该器官时,O2浓度为a时葡萄糖消耗速率一定最低
D. O2浓度由0到b,有氧呼吸强度持续增强,无氧呼吸持续减弱至停止
25. 霜叶红于二月花,植物叶子呈现的颜色是各种色素的综合表现,色素主要存在于液泡和叶绿体中,叶绿体中的色素主要包含两大类,叶绿素和类胡萝卜素。下列对高等植物的正常叶子中色素的相关叙述,正确的是( )
A. 纸层析法分离叶绿体中色素,最宽和最窄的色素带分别是黄绿色、橙黄色
B. 提取叶绿体中色素可用丙酮作为提取液,用水当层析液可分离液泡中色素
C. 叶绿素对可见光的吸收有一个高峰,类胡萝卜素有两个高峰
D. 叶绿体中四种色素都含有N、Mg元素,作用是吸收、传递、转化光能
二、非选择题(共计50分)
26. 下图表示细胞膜的部分结构。请回答下列问题:
(1)若物质①是糖蛋白,则说明①的作用有__________和_________。若上图为动物细胞膜,脂质分子有②和③,③代表的脂质分子是______________。
(2)若上图为成熟植物细胞的细胞膜,该细胞膜与_________ 和 ______共同构成原生质层,若外界溶液浓度高于植物细胞液,则会出现___________现象。
(3)若上图为人肝细胞膜,物质a的跨膜运输方式是_______,其所需能量主要来自___________(填细胞结构)。物质b能否代表O2?___________。
(4)肝细胞的细胞核通过___________实现核质间频繁的物质交换和信息交流。相邻的高等植物细胞之间,可通过_________进行物质交换和信息交流,这也体现了细胞膜的功能。
27. 在日常生活中,削皮的苹果不及时食用会发生褐变现象,这是苹果中的多酚氧化酶在有氧条件下氧化多酚类物质(如儿茶酚)引起的。某同学用苹果和儿茶酚探究了温度对酶活性的影响,实验步骤和结果如下表,请回答问题:
实验组别
1号试管
2号试管
3号试管
4号试管
5号试管
实验步骤
1
试管各加入15mL1%儿茶酚溶液
2
将儿茶酚溶液和2g苹果块分别放入相应温度的恒温水浴锅中5min
20℃冰水浴
25℃
50℃
75℃
100℃
3
向儿茶酚溶液中加入苹果块,振荡后放回相应温度,10min后观察
实验现象(褐变等级)
0
1
3
1.5
0
(1)本实验的自变量是_____,无关变量有_________(至少写两个)。
(2)步骤2的目的是保证______混合时在实验预设的温度下。
(3)实验结果显示___条件下多酚氧化酶活性较高。
(4)实验后若将1号试管和5号试管均放置在50℃的水浴锅中保温5min,实验现象分别是____。
(5)综合以上研究,说出一种能缓解削皮苹果褐变的方法:_____
28. 如图甲、乙、丙分别表示细胞呼吸过程示意图(A~E代表呼吸的不同反应阶段)、线粒体亚显微结构模式图、玉米根尖细胞呼吸过程中O2浓度与总呼吸强度(CO2释放速率)之间的关系图。据图回答下列问题:
(1)图甲中表示有氧呼吸反应阶段的是________(填图中字母),物质X表示________(填物质名称)。图甲中释放能量最多的反应阶段在图乙中的________(填图中标号)处发生。
(2)图甲中“?”表示的物质是________和CO2,该物质生成的场所是________。用________溶液检测图甲中C阶段生成的CO2,可看到溶液发生由蓝变绿再变黄的颜色变化。
(3)图丙曲线上________点时玉米根尖细胞的呼吸强度最弱。若b点时,玉米根尖细胞吸收的氧气为6mol,释放的CO2为9mol,且只以葡萄糖为呼吸底物,则玉米根细胞有氧呼吸和无氧呼吸消耗葡萄糖的量的比值为________。
29. 探究外源硅对盐胁迫下西葫芦幼苗水分代谢及光合作用的保护机制,可为西葫芦抗盐栽培提供理论参考。某研究小组研究不同处理的西葫芦幼苗根系活力,结果见图(CK表示对照组)。西葫芦幼苗光合气体交换参数见表。回答以下问题:
处理
净光合速率
(μmol/m²·s)
气孔导度、
(mmol/m²-s)
胞间CO₂浓度
(μmol/mol)
CK
10.76
409.66
248.33
Si
10.50
418.73
234.00
Na
6.17
274.33
585.00
Na+Si
9.36
367.45
345.66
不同处理对西葫芦幼苗光合气体交换参数的影响
(1)西葫芦幼苗的叶绿素分布在叶绿体的____________,类胡萝卜素主要吸收________光。
(2)西葫芦幼苗的根系活力反映了西葫芦幼苗___________________的能力,请根据图1说明盐胁迫下添加外源硅对西葫芦幼苗的作用是_________________________。
(3)盐胁迫下西葫芦幼苗气孔导度______________,是否导致(CO₂供应量不足?________(填“是”或“否”), 依据是___________。
(4)请提出一条提高盐碱地西葫芦产量的作物管理办法_________________。
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禹州三高第三次校内阶段性训练
考试范围:必修一前五章
一、单选题(每题只有一个选项符合题意,25小题,每题2分,共50分)
1. 下列关于生命系统结构层次的说法,错误的是( )
A. 单细胞生物变形虫可以独立完成生命活动
B. 大肠杆菌既属于细胞层次又属于个体层次
C. 冷箭竹个体由器官直接构成,无系统这一层次
D. 大熊猫个体直接由心脏、血管等多个系统组成
【答案】D
【解析】
【分析】生命系统结构层次从简单到复杂为:细胞、组织、器官、系统、个体、种群、群落、生态系统、生物圈。
【详解】A、细胞是生命活动的基本单位,变形虫等单细胞生物能够独立完成各种生命活动,A正确;
B、大肠杆菌为单细胞生物,既属于细胞层次又属于个体层次,B正确;
C、植物没有系统层次,故冷箭竹个体由器官直接构成,无系统这一层次,C正确;
D、心脏和血管是器官,不是系统,D错误。
故选D。
2. 如果把细胞搅碎,细胞将死亡;如果把病毒搅碎,病毒也将失去活性。这说明( )
A. 细胞和病毒的化学成分被破坏
B. 病毒和细胞一样,是能独立完成生命活动的最小单位
C. 单细胞生物和病毒对环境的适应能力很差
D. 完成正常生命活动依赖于一定的结构基础
【答案】D
【解析】
【分析】病毒没有细胞结构,必须寄生在宿主细胞中才能生存。
【详解】A、搅碎破坏的是细胞和病毒的结构,而非直接破坏其化学成分,A错误;
B、病毒不能独立完成生命活动,必须依赖宿主细胞,B错误;
C、单细胞生物和病毒对环境都有一定适应能力,C错误;
D、细胞和病毒的结构被破坏后失去活性,说明生命活动需依赖完整的结构基础,D正确。
故选D。
3. 甜玉米籽粒在发育过程中,有机物的种类和含量会发生变化。用试剂对甜玉米籽粒的有机物进行检测时,下列叙述正确的是( )
A. 向嫩甜玉米匀浆中合理添加和使用斐林试剂,出现砖红色沉淀,说明嫩甜玉米匀浆中含有丰富的葡萄糖
B. 欲检测嫩甜玉米匀浆中是否含有蛋白质,需要把双缩脲试剂A液和B液等量混合均匀后再注入
C. 成熟甜玉米籽粒切开后滴加碘液,出现蓝色,说明籽粒含有淀粉
D. 成熟甜玉米籽粒切成薄片并用苏丹Ⅲ染色,橘黄色颗粒明显
【答案】C
【解析】
【详解】A、向嫩甜玉米匀浆中合理添加和使用斐林试剂,出现砖红色沉淀,说明嫩甜玉米匀浆中含有丰富的还原糖,无法直接推断为葡萄糖,A错误;
B、双缩脲试剂检测蛋白质时,应先加A液(NaOH)营造碱性环境,再加B液(CuSO₄),无需等量混合,B错误;
C、碘液与淀粉结合显蓝色,成熟甜玉米籽粒富含淀粉,切开后滴加碘液显蓝色,说明含淀粉,C正确;
D、成熟甜玉米籽粒含脂肪很少,主要成分是淀粉,所以切成薄片并用苏丹Ⅲ染色,橘黄色颗粒不明显,D错误。
故选C。
4. WHO指南和中国居民膳食营养素参考摄入量均建议:成年人脂肪摄入量不超过总能量的30%,摄入的脂肪应以不饱和脂肪酸为主。饱和脂肪酸摄入过多会导致肥胖,增加患心血管疾病的风险;不饱和脂肪酸对降低血胆固醇、甘油三酯有一定作用。下列相关叙述正确的是( )
A. 植物脂肪在室温时呈固态,动物脂肪在室温时呈液态
B. 脂肪是由一分子脂肪酸和三分子甘油发生反应而形成的酯
C. 肥胖症患者对写有“0脂肪”字样的蔗糖饮料可放心饮用
D. 根据题干信息推测日常炒菜时以花生油代替猪油可降低患心血管疾病的风险
【答案】D
【解析】
【分析】脂肪是由三分子脂肪酸与一分子甘油组成的甘油三酯,植物的不饱和脂肪酸熔点低,室温呈液态,动物的饱和脂肪酸熔点高, 室温呈固态。脂肪有储能、保温、缓冲和减压的作用。
【详解】AD、植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,在室温时呈液态,动物脂肪大多含有饱和脂肪酸,在室温时呈固态,由题意知,饱和脂肪酸摄入过多会导致肥胖,增加患心血管疾病的风险。不饱和脂肪酸对降低血胆固醇、甘油三酯有一定作用,故日常饮食中以不饱和脂肪酸代替饱和脂肪酸可降低心血管疾病的患病风险,A错误、D正确;
B、脂肪是由三分子脂肪酸和一分子甘油发生反应而形成的,B错误;
C、蔗糖进入人体后可水解为单糖,单糖可大量转化为脂肪,导致体重增加,C错误。
故选D。
5. 甲状腺素视黄质运载蛋白(TTR)是存在于血液中的一种球状蛋白质,由4条多肽链组成,每条多肽链均含127个氨基酸,其功能是运输甲状腺激素和维生素A。下列叙述错误的是( )
A. TTR以碳链为基本骨架
B. 合成的过程中,共形成504个肽键
C. 形成TTR时相对分子质量至少减少9072
D. 参与组成TTR的氨基酸一共有21种,均由体细胞合成
【答案】D
【解析】
【详解】A、蛋白质的基本骨架是由氨基酸通过脱水缩合形成的碳链构成,TTR作为蛋白质,以碳链为基本骨架,A正确;
B、每条多肽链含127个氨基酸,肽键数=氨基酸数−1=126个,4条链共形成126×4=504个肽键,B正确;
C、脱水缩合导致相对分子质量减少量=失去的水分子数×18=504×18=9072,C正确;
D、组成蛋白质的氨基酸共有21种,但必需氨基酸需从食物中摄取,不能由体细胞自身合成,D错误。
故选D。
6. 核酸是遗传信息的携带者,下列关于核酸的说法错误的是( )
A. DNA和RNA的基本组成单位是核苷酸
B. RNA是某些病毒的遗传物质
C. 豌豆叶肉细胞中的核酸,含有5种含氮碱基、8种核苷酸
D. 豌豆叶肉细胞核的遗传物质是DNA,细胞质的遗传物质是RNA
【答案】D
【解析】
【详解】A、DNA的基本组成单位是脱氧核苷酸,RNA的基本组成单位是核糖核苷酸,二者统称为核苷酸,A正确;
B、病毒包括DNA病毒和RNA病毒,某些病毒(如RNA病毒)的遗传物质是RNA,B正确;
C、豌豆叶肉细胞是真核细胞,含有DNA和RNA;DNA的含氮碱基有腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)4种;RNA的含氮碱基有腺嘌呤(A)、尿嘧啶(U)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)4种,共5种含氮碱基。核苷酸有4种脱氧核苷酸和4种核糖核苷酸,共8种核苷酸,C正确;
D、豌豆叶肉细胞核的遗传物质是DNA;但细胞质中的线粒体和叶绿体(含DNA)的遗传物质也是DNA,RNA参与蛋白质合成,但不是遗传物质,D错误。
故选D。
7. 海洋贝类具有重要的经济、生态和工艺价值,其种类和数量极为丰富,DNA条形码(DNA barcode)(细胞内一段特定的DNA序列)技术可对贝类进行准确和快速鉴定。下列有关叙述正确的是( )
A. 海洋贝类的遗传物质主要是DNA
B. DNA条形码序列彻底水解后的产物是4种脱氧核苷酸
C. 海洋贝类的DNA主要分布在细胞核中,少量分布在线粒体和叶绿体中
D. DNA条形码鉴定的依据是不同海洋贝类的DNA条形码的碱基排列顺序不同
【答案】D
【解析】
【详解】A、海洋贝类属于真核生物,其遗传物质是DNA,A错误;
B、DNA彻底水解的产物包括脱氧核糖、磷酸及A、T、C、G四种碱基,B错误;
C、海洋贝类为动物,其DNA分布于细胞核和线粒体中,叶绿体为植物细胞特有结构,贝类不含叶绿体,C错误;
D、DNA条形码通过特定DNA序列的碱基排列顺序差异来区分物种,不同物种的DNA碱基序列不同是鉴定的依据,D正确。
故选D。
8. 生命科学研究中常用“建模”方法表示微观物质的结构,图中1~3分别表示动物细胞中常见的三种生物大分子。下列相关叙述,错误的是( )
A. 图1可以表示蛋白质,是生命活动的主要承担者
B. 图2可以表示RNA,主要分布在细胞质中
C. 图3可表示肌糖原,能够分解补充血糖
D. 图中三种生物大分子均以碳链为基本骨架
【答案】C
【解析】
【分析】综合三幅图,在动物细胞中,图1∼3可分别表示蛋白质或多肽、RNA、糖原。
【详解】A、图1中,单体有很多不同的形状,这些不同的单体只能表示21种氨基酸,因此图1可以表示蛋白质或者多肽,蛋白质是生命活动的主要承担者,A正确;
B、图2中,有圆形、方形、六边形、三角形四种不同的单体,并且该有机物是单链的,因此它可以表示RNA分子,RNA主要分布在细胞质中,B正确;
C、图3中,只有圆形一种单体,最可能表示的是由葡萄糖聚合形成的多糖,故图3可表示肌糖原,但肌糖原不能分解补充血糖,C错误;
D、生物大分子均以碳链为基本骨架,D正确。
故选C。
9. 胞间连丝是贯穿两个相邻细胞细胞壁的圆柱形细胞质通道,高等植物中大多数相邻的细胞间能形成胞间连丝。初生胞间连丝是由内质网膜的插入而形成的,次生胞间连丝是完整的细胞壁因纤维素酶、果胶酶等降解酶的作用而穿孔形成的。下列相关叙述错误的是( )
A. 可通过胞间连丝进行细胞间的信息交流
B. 初生胞间连丝的形成过程体现了细胞膜的结构特点
C. 纤维素酶、果胶酶均可作用于细胞壁,说明酶不具有专一性
D. 相邻细胞间的物质交换不一定都需要通过胞间连丝来完成
【答案】C
【解析】
【分析】细胞间的信息交流,大多与细胞膜的糖蛋白(糖被、受体)有关;高等植物细胞间信息的交流是通过胞间连丝实现的。细胞间的信息交流有多种方式,比如通过化学物质传递信息、细胞膜直接接触或胞间连丝传递信息。胞间连丝传递信息时不需要受体。
【详解】A、分析题意可知,胞胞间连丝是贯穿两个相邻细胞细胞壁的圆柱形细胞质通道,有利于相邻细胞间的信息交流 ,A正确;
B、初生胞间连丝是由内质网膜的插入而形成的,而内质网膜具有一定的流动性,故初生胞间连丝的形成过程体现了细胞膜的结构特点(一定的流动性) ,B正确;
C、酶的专一性是指一种酶只能催化一种或一类化学反应,纤维素酶、果胶酶均可作用于细胞壁,说明酶具有专一性 ,C错误;
D、胞间连丝是两个相邻细胞间的物质交换的通道,但并不是所有细胞物质交换都通过胞间连丝 ,如动物细胞间的信息交流不需要胞间连丝参与,D正确。
故选C。
10. 人们对细胞膜化学成分与结构的认识经历了很长的过程,在不断修正的过程中完善了有关理论。下列关于细胞膜结构和功能的探究史叙述错误的是( )
A. 根据细胞膜对不同物质的通透性差异,科学家推测细胞膜由脂质组成
B. 通过分析哺乳动物成熟红细胞制备的纯净细胞膜,得知组成细胞膜的脂质主要包括磷脂和胆固醇
C. 利用丙酮提取任意细胞的膜结构,铺成单层磷脂分子后都接近细胞膜表面积的2倍
D. 荧光标记人、鼠细胞融合实验中蛋白质的均匀分布所需时间会受到温度的影响
【答案】C
【解析】
【详解】A、早期科学家发现脂溶性物质更易通过细胞膜,推测细胞膜由脂质组成,该推测基于相似相溶原理,A正确;
B、哺乳动物成熟红细胞无细胞核和细胞器,是提取纯净细胞膜的理想材料,分析其成分可知膜中脂质主要包括磷脂和胆固醇,B正确;
C、若提取的膜包含细胞器膜或核膜,铺成单层后的总面积将远大于细胞膜表面积的2倍;当提取纯净的细胞膜时,单层面积才接近原表面积的2倍,C错误;
D、荧光标记实验中膜蛋白的均匀分布依赖膜的流动性,而温度通过影响分子运动速率改变流动性,故荧光标记人、鼠细胞融合实验中蛋白质的均匀分布所需时间会受到温度的影响,D正确。
故选C。
11. 细胞器是细胞内具有特定功能的结构,像细胞的“小器官”,下列关于细胞器的叙述,正确的是( )
A. 溶酶体中的水解酶不需要内质网加工
B. 中心体存在于所有真核细胞中
C. 线粒体是细胞的“动力车间”,能生成能量
D. 内质网是所有细胞生物蛋白质合成、加工场所和运输通道
【答案】C
【解析】
【详解】A、溶酶体中的水解酶属于分泌蛋白,需在核糖体合成后,经内质网加工和高尔基体进一步修饰,A错误;
B、中心体并非存在于所有真核细胞中,如哺乳动物成熟的红细胞已丧失细胞器,不含中心体,B错误;
C、线粒体通过有氧呼吸将有机物中的化学能转化为ATP中的化学能,是细胞的“动力车间”,能产生能量,C正确;
D、原核生物无内质网,其蛋白质合成在细胞质基质中的核糖体完成,D错误。
故选C。
12. 下列关于生物膜系统的叙述,正确的是( )
A. 生物膜系统由细胞膜和细胞器膜组成 B. 生物膜的结构特点是具有选择透过性
C. 内质网与高尔基体通过囊泡联系 D. 生物膜系统不参与能量转化过程
【答案】C
【解析】
【详解】A、生物膜系统包括细胞膜、细胞器膜和核膜,A错误;
B、生物膜的结构特点是具有一定的流动性,而选择透过性是功能特性,B错误;
C、内质网通过囊泡将加工后的蛋白质运输到高尔基体,两者通过囊泡间接联系,体现了生物膜在结构上的连续性,C正确;
D、生物膜系统参与能量转化过程,例如线粒体内膜(有氧呼吸第三阶段)和叶绿体类囊体膜(光反应)均与能量转换有关,D错误。
故选C。
13. 脂毒性心肌细胞线粒体功能出现障碍,细胞对葡萄糖的摄取和利用能力下降。研究发现,细胞因子IL-10能促进损伤的线粒体被降解,并提高细胞对葡萄糖的摄取能力,进而改善脂毒性心肌细胞的能量代谢。下列相关叙述错误的是( )
A. 心肌细胞降解损伤的线粒体时,需要溶酶体内多种水解酶的参与
B. IL-10与胰岛素均是信息分子,两者均通过体液运输至靶细胞发挥作用
C. 脂毒性心肌细胞葡萄糖代谢发生障碍时,可氧化分解脂肪为心肌收缩提供能量
D. 心肌细胞摄取的葡萄糖在线粒体中氧化分解,可为细胞内的物质合成提供原料
【答案】D
【解析】
【分析】对于绝大多数生物来说,有氧呼吸是细胞呼吸的主要形式,这一过程必须有氧的参与。有氧呼吸的主要场所是线粒体。线粒体具有内、外两层膜,内膜的某些部位向线粒体的内腔折叠形成嵴,嵴使内膜的表面积大大增加。嵴的周围充满了液态的基质。线 粒体的内膜上和基质中含有许多种与有氧呼吸有关的酶。
【详解】A、溶酶体主要分布在动物细胞中,是细胞的“消化车间”,内部含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌,A正确;
B、IL-10与胰岛素均是信息分子,两者均通过体液运输至靶细胞,通过与靶细胞上的特异性受体相互识别,并发生特异性结合实现的,B正确;
C、脂肪是细胞内良好的储能物质,当脂毒性心肌细胞葡萄糖代谢发生障碍时,可氧化分解脂肪为心肌收缩提供能量,C正确;
D、心肌细胞摄取的葡萄糖在细胞质基质中氧化分解,可为细胞内的物质合成提供原料,D错误。
故选D。
14. 如图是某同学在做“用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质流动”的实验中所观察到的图像,相关叙述正确的是( )
A. 观察细胞质的流动也可用核糖体的运动作为标志
B. 图示细胞质实际顺时针流动,细胞核实际在液泡的右侧
C. 观察用的黑藻细胞应事先放在光照、室温的条件下培养
D. 本实验可以选用菠菜叶的下表皮细胞来观察叶绿体
【答案】C
【解析】
【详解】A、观察细胞质的流动,可用细胞质基质中的叶绿体的运动作为标志,A错误;
B、显微镜成像是倒立的虚像,即上下颠倒,左右相反,在视野中看到细胞质顺时针流动,则实际上细胞质就是顺时针流动。在视野中看到细胞核在液泡的右侧,实际上细胞核在液泡的左侧,B错误;
C、实验前,将观察用的黑藻放在光照充足、温度适宜的条件下培养,促进细胞质流动加快,C正确;
D、表皮细胞不含叶绿体,可选取菠菜叶稍带些叶肉细胞的下表皮做观察材料,D错误。
故选C。
15. 下列关于细胞核结构与功能的叙述,正确的是( )
A. 细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的中心
B. 染色质和染色体的形态、结构和化学成分完全相同
C. 核孔是生物大分子进出细胞核的通道,具有选择性
D. 核仁与某种RNA的合成有关,无核仁的细胞一定不能合成蛋白质
【答案】C
【解析】
【分析】细胞核能够控制细胞的代谢和遗传,是与细胞核的结构分不开的;如核膜具双层膜,把核内物质与细胞质分开,核仁与某种 RNA 的合成以及核糖体的形成有关,染色质主要由 DNA 和蛋白质组成,DNA是遗传信息的载体,核孔可以实现核质之间频繁的物质交换和信息交流。
【详解】A、细胞核中有DNA,DNA上储存着遗传信息;故细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心,A错误;
B、染色体和染色质都主要是由DNA和蛋白质组成的,化学成分完全相同,但螺旋化程度不同,形态结构不完全相同,B错误;
C、核孔是RNA和蛋白质等大分子物质进出细胞核的通道,具有选择性,可以实现核质之间频繁的物质交换和信息交流,C正确;
D、核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,因此真核生物中无核仁的细胞往往不能合成蛋白质,但原核生物无核仁,仍然能合成蛋白质,D错误。
故选C。
16. 如图表示渗透作用的装置图,其中半透膜为膀胱膜,甲、丙装置中A、a、B、b溶液浓度分别用MA、Ma、MB、Mb表示,乙、丁装置分别表示一段时间后甲、丙装置的状态,液面上升的高度分别为h1、h2。如果A、a、B、b均为蔗糖溶液,且Ma=Mb>MA>MB,则达到平衡后( )
A. h1>h2、Ma>Mb B. h1>h2、Ma<Mb
C. h1<h2、Ma<Mb D. h1<h2、Ma>Mb
【答案】D
【解析】
【分析】水分子(或其他溶剂分子)通过半透膜的扩散,称为渗透作用。如果半透膜两侧存在浓度差,渗透的方向就是水分子从水的相对含量高的一侧向相对含量低的一侧渗透。
【详解】由于溶液浓度Ma=Mb>MA>MB,所以甲和丙装置中的水分子都会从烧杯中渗透进入漏斗,使漏斗液面升高;又因Ma与MA的浓度差小于Mb与MB的浓度差,所以a中吸水量小于b中吸水量,因此h1<h2;由于丁中漏斗得到的水分子多于乙中漏斗得到的水分子,因而达到平衡后Ma>Mb,ABC错误,D正确。
故选D。
17. 某兴趣小组以蒸馏水、一定浓度的蔗糖溶液、紫色洋葱鳞片叶外表皮作为实验材料,进行质壁分离与复原的实验,右图为实验过程中观察到的细胞结构示意图。下列叙述错误的是( )
A. 图中2为细胞膜,7的颜色为紫色
B. 图中6处充满了蔗糖溶液
C. 图示细胞正在发生质壁分离
D. 细胞壁的伸缩性比原生质层的小
【答案】C
【解析】
【分析】据图分析:1表示细胞壁,2表示细胞膜,3表示细胞核,4表示液泡膜,5表示细胞质,6表示细胞壁和细胞膜之间的外界溶液,7表示细胞液。
【详解】A、题图中,2为细胞膜,7为液泡,7的颜色为紫色,A正确;
B、图中6表示细胞壁和细胞膜之间的外界溶液,即蔗糖溶液,B正确;
C、图示细胞可能正在发生质壁分离,可能达到渗透平衡,可能处于复原过程中,C错误;
D、植物细胞壁主要含有纤维素和果胶,细胞壁的伸缩性比原生质层的小,D正确。
故选C。
18. 下列有关物质跨膜运输的叙述,正确的是( )
A. 动物体内的性激素进入细胞的方式为协助扩散
B. 蜜饯在腌制过程中变甜,是糖分子自由扩散进入细胞的结果
C. 水分子进出细胞的速率会受到温度变化影响
D. 小肠上皮细胞吸收氨基酸需要载体蛋白,且吸收过程中载体蛋白的构象不改变
【答案】C
【解析】
【详解】A、性激素为脂溶性物质,通过自由扩散进入细胞,A错误;
B、蜜饯腌制时,细胞因外界溶液浓度过高失水死亡,细胞膜失去选择透过性,糖分通过扩散进入细胞,因为此时细胞已死亡,B错误;
C、水分子可通过自由扩散或协助扩散(借助水通道蛋白)进出细胞,温度既影响细胞膜的流动性(影响自由扩散速率),也影响通道蛋白活性(影响协助扩散速率),因此温度变化会影响水分子运输速率,C正确;
D、小肠上皮细胞吸收氨基酸为主动运输,需载体蛋白和能量,且载体蛋白在运输过程中会发生构象改变,D错误。
故选C。
19. 液泡膜ATP酶(V—ATPase)和液泡膜焦磷酸酶(V—PPase)是液泡膜上两种含量丰富的蛋白质。研究表明,在逆境胁迫下,提高液泡膜上V—ATPase和V—PPase的活性,能够增加H+电化学势梯度,有利于提高植物抵御干旱、盐胁迫的能力。下列相关叙述错误的是( )
A. V—PPase体现了蛋白质具有运输、催化功能
B. V—ATPase活性增强会使液泡的吸水能力增强
C. 同时运输Cl-/NO、H+的转运蛋白不具有专一性
D. 干旱时植物通过增加液泡中盐浓度抵抗逆境胁迫
【答案】C
【解析】
【分析】在逆境胁迫下,提高植物液泡膜上V-ATPase和V-PPase的活性,能够增加H+电化学势梯度,有利于提高植物抵御干旱、盐胁迫的能力。
【详解】A、V-PPase将PPi水解的同时,将H+运入液泡,体现了其具有运输和催化的功能,A正确;
B、V-ATPase活性增强,可以将H+运入液泡,导致液泡浓度升高,从而液泡的吸水能力增强,B正确;
C、同时运输Cl-/NO3-、H+的转运蛋白具有专一性,由于其只能运输特定物质,C错误;
D、干旱胁迫下,植物通过向液泡中积累离子,增大液泡渗透压来维持细胞吸水能力,D正确。
故选C。
20. 蛋白激酶(PK)是一类催化蛋白质磷酸化的酶。这类酶催化从 ATP 转移出磷酸基团,并使其结合到特定蛋白质分子中的某些氨基酸残基上。PK分子内都存在一同源的约由270个氨基酸残基构成的催化结构区。下列叙述错误的是( )
A. ATP 分子含有两个特殊的化学键,A表示腺苷
B. 蛋白质的磷酸化过程需 ATP 供能,属于放能反应
C. 蛋白质的磷酸化会改变蛋白质的结构和活性
D. 催化结构区是 PK 与底物结合和发生作用的区域
【答案】B
【解析】
【分析】ATP:
(1)元素组成:C、H、O、N、P。
(2)结构组成:由1分子腺苷和3分子磷酸基团组成,所以又叫腺苷三磷酸。
(3)结构简式:A—P~P~P;ATP中,A代表腺苷,由腺嘌呤和核糖组成;T代表三,P代表磷酸基团;—代表普通化学键,~代表一种特殊的化学键。
(4)ATP水解放能,释放的能量供吸能反应利用;ATP合成吸能,吸收的能量由放能反应提供。
【详解】A、ATP分子含有两个特殊化学键,A代表腺苷(由腺嘌呤和核糖组成),A正确;
B、蛋白质磷酸化需要ATP水解供能,属于吸能反应(与ATP水解偶联),而放能反应通常伴随ATP合成,B错误;
C、磷酸化通过改变蛋白质的空间结构,调节其活性(如激活或抑制),C正确;
D、催化结构区是酶的活性中心,负责识别并结合底物并催化反应,D正确。
故选B。
21. 下列有关细胞呼吸原理在生产中的应用,错误的是( )
A. 种子宜在低温、低氧、干燥等条件下储存
B. 水稻生长过程中适时排水,有利于根系的细胞呼吸
C. 包扎伤口时,需要选用透气的消毒纱布或“创可贴”等敷料
D. 乳酸菌发酵时通入氧气,可提高乳酸含量
【答案】D
【解析】
【分析】1、影响细胞呼吸的因素主要有温度、氧气浓度(二氧化碳浓度)、水分等,在保持食品时,要抑制细胞呼吸,减少有机物的消耗,所以水果蔬菜保存需要低温、低氧和一定湿度的环境,而粮食保存需要低温、低氧和干燥的环境。
2、细胞呼吸原理的应用:
(1)用透气纱布或“创可贴”包扎伤口:增加通气量,抑制致病菌的无氧呼吸;
(2)酿酒时:早期通气--促进酵母菌有氧呼吸,利于菌种繁殖,后期密封发酵罐--促进酵母菌无氧呼吸,利于产生酒精;
(3)土壤松土,促进根细胞呼吸作用,有利于主动运输,为矿质元素吸收供应能量;
(4)稻田定期排水:促进水稻根细胞有氧呼吸。
【详解】A、种子宜在低温、低氧、干燥等条件下储存,可以降低种子的呼吸作用,减少有机物的消耗,A正确;
B、水稻生长过程中适时排水可以抑制根系无氧呼吸,有利于增强根系细胞的有氧呼吸,B正确;
C、包扎伤口时,需要选用透气的消毒纱布或“创可贴”,避免厌氧菌的增殖,C正确;
D、乳酸菌是厌氧菌,利用乳酸菌发酵生产乳酸时,不能通入空气,D错误。
故选D。
22. 下图是研究酵母菌细胞呼吸方式的装置。相关叙述错误的是( )
A. NaOH溶液用于吸收通入空气中的CO2
B. B瓶先放置一段时间后再连接装有澄清石灰水的锥形瓶
C. 可利用酸性重铬酸钾来检测A、B瓶中是否有乙醇产生
D. 可通过澄清石灰水是否变浑浊来判断酵母菌细胞的呼吸方式
【答案】D
【解析】
【分析】根据图示分析可知,装置A用于探究酵母菌的有氧呼吸,装置B用于探究酵母菌的无氧呼吸。
【详解】A、装置A中,为确保使澄清石灰水变浑浊的CO2全部来源于酵母菌的有氧呼吸,NaOH溶液用于吸收通入空气中的CO2。A正确;
B、B瓶先放置一段时间后再连接装有澄清石灰水的锥形瓶是为了让酵母菌将B瓶中的O2消耗完,以确保通入石灰石中的CO2是酵母菌无氧呼吸产生的,B正确;
C、橙色的酸性重铬酸溶液在酸性条件下与乙醇发生化学反应,变成灰绿色,因此可用其检测A、B瓶中是否有乙醇产生,C正确;
D、酵母菌有氧呼吸与无氧呼吸均会产生CO2,澄清石灰石均会变浑浊。但有氧呼吸产生的CO2的量多于无氧呼吸,浑浊程度更高,D错误。
故选D。
23. 酵母菌在不同的氧气浓度条件下,细胞呼吸方式可能为:①都进行有氧呼吸;②都进行无氧呼吸;③有氧呼吸与无氧呼吸并存。将下图所示装置放在相同环境条件下,一段时间后通过观察有色液滴的移动情况。下列有关分析正确的是( )
A. 若左右装置内的细胞呼吸方式都是①,则有色液滴不移
B. 若左右装置内的细胞呼吸方式都是②,则有色液滴右移
C. 若左右装置内的细胞呼吸方式都是③,则有色液滴左移
D. 若有色液滴左移,则酵母菌释放的CO2都来自细胞质基质
【答案】C
【解析】
【分析】探究酵母菌细胞呼吸方式实验的原理是:
(1)酵母菌是兼性厌氧型生物;
(2)酵母菌呼吸产生的CO2可用溴麝香草酚蓝水溶液或澄清石灰水鉴定,因为CO2可使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄,或使澄清石灰水变浑浊;
(3)酵母菌无氧呼吸产生的酒精可用重铬酸钾鉴定,由橙色变成灰绿色。酵母菌在有氧条件下,进行有氧呼吸产CO2和H2O;在无氧条件下,进行无氧呼吸产生CO2和酒精,瓶中加入NaOH溶液,可吸收空气中的CO2。
【详解】A、若左右装置内的细胞呼吸方式都是①有氧呼吸,则有色液滴左移,因为左边装置中有氧呼吸产生的二氧化碳被吸收,因而气压下降,A错误;
B、若左右装置内的细胞呼吸方式都是②无氧呼吸,则有色液滴左移,因为左边装置中将无氧呼吸产物二氧化碳吸收,同时右边装置中气压上升,B错误;
C、若左右装置内的细胞呼吸方式都是③有氧呼吸与无氧呼吸并存,则依然会因为左边装置中的二氧化碳被吸收而表现为有色液滴左移,C正确;
D、无论酵母菌只进行有氧呼吸、只进行无氧呼吸,还是既进行有氧呼吸又进行无氧呼吸,其呼吸产物中均有二氧化碳,且二氧化碳会被氢氧化钠吸收,因而会导致图中的液滴左移,可见若有色液滴左移,不能说明酵母菌释放的CO2都来自细胞质基质,D错误。
故选C。
24. 某种植株的非绿色器官在不同O2浓度下,单位时间内O2吸收量和CO2释放量的变化如图所示。若细胞呼吸分解的有机物全部为葡萄糖,下列说法正确的是( )
A. 乙曲线代表无氧呼吸产生的CO2量随O2浓度的变化
B. O2浓度为b时,有氧呼吸与无氧呼吸产生CO2速率相等
C. 保存该器官时,O2浓度为a时葡萄糖消耗速率一定最低
D. O2浓度由0到b,有氧呼吸强度持续增强,无氧呼吸持续减弱至停止
【答案】D
【解析】
【分析】据图分析可知:甲曲线为CO2释放量,乙曲线随氧气浓度由0开始增加而随之增加,故乙曲线为O2吸收量。
【详解】A、乙曲线随氧气浓度由0开始增加而随之增加,故乙曲线为O2吸收量,由于有氧呼吸消耗的氧气量和释放二氧化碳量相等,故乙曲线也可表示有氧呼吸CO2的释放量,A错误;
B、O2浓度为b时,O2吸收量等于CO2释放量,该器官只进行有氧呼吸,B错误;
C、O2浓度为a时,有氧呼吸释放的CO2量等于无氧呼吸释放的CO2量,故无氧呼吸和有氧呼吸消耗葡萄糖的比例为3:1,葡萄糖消耗速率不是最低,C错误;
D、O2浓度由0到b,有氧呼吸强度持续增强,无氧呼吸持续减弱至停止,b点无氧呼吸消失,D正确。
故选D。
25. 霜叶红于二月花,植物叶子呈现的颜色是各种色素的综合表现,色素主要存在于液泡和叶绿体中,叶绿体中的色素主要包含两大类,叶绿素和类胡萝卜素。下列对高等植物的正常叶子中色素的相关叙述,正确的是( )
A. 纸层析法分离叶绿体中色素,最宽和最窄的色素带分别是黄绿色、橙黄色
B. 提取叶绿体中色素可用丙酮作为提取液,用水当层析液可分离液泡中色素
C. 叶绿素对可见光的吸收有一个高峰,类胡萝卜素有两个高峰
D. 叶绿体中四种色素都含有N、Mg元素,作用是吸收、传递、转化光能
【答案】B
【解析】
【分析】1、叶绿体色素的提取和分离实验:
①提取色素原理:色素能溶解在酒精或丙酮等有机溶剂中,所以可用无水酒精等提取色素。
②分离色素原理:各色素随层析液在滤纸上扩散速度不同,从而分离色素。溶解度大,扩散速度快;溶解度小,扩散速度慢。
③各物质作用:无水乙醇或丙酮:提取色素;层析液:分离色素;二氧化硅:使研磨得充分;碳酸钙:防止研磨中色素被破坏。
④结果:滤纸条从上到下依次是:胡萝卜素(最窄)、叶黄素、叶绿素a(最宽)、叶绿素b(第2宽),色素带的宽窄与色素含量相关。
2、叶绿体中的色素只能吸收可见光,其中类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,叶绿素主要吸收红光和蓝紫光。
【详解】A、纸层析法分离叶绿体中色素,最宽和最窄的色素带分别是叶绿素a和胡萝卜素,其中叶绿素a是蓝绿色,胡萝卜素是橙黄色,A错误;
B、液泡中的色素可以溶于水,因此若用纸层析法分离液泡中的色素,可用清水作为层析液,B正确;
C、叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,对可见光的吸收也有两个峰值,C错误;
D、Mg元素是叶绿体中叶绿素的成分,D错误。
故选B。
二、非选择题(共计50分)
26. 下图表示细胞膜的部分结构。请回答下列问题:
(1)若物质①是糖蛋白,则说明①的作用有__________和_________。若上图为动物细胞膜,脂质分子有②和③,③代表的脂质分子是______________。
(2)若上图为成熟植物细胞的细胞膜,该细胞膜与_________ 和 ______共同构成原生质层,若外界溶液浓度高于植物细胞液,则会出现___________现象。
(3)若上图为人肝细胞膜,物质a的跨膜运输方式是_______,其所需能量主要来自___________(填细胞结构)。物质b能否代表O2?___________。
(4)肝细胞的细胞核通过___________实现核质间频繁的物质交换和信息交流。相邻的高等植物细胞之间,可通过_________进行物质交换和信息交流,这也体现了细胞膜的功能。
【答案】(1) ①. 识别 ②. 转运 ③. 胆固醇
(2) ①. 液泡膜 ②. 细胞质 ③. 质壁分离
(3) ①. 主动运输 ②. 线粒体 ③. 能
(4) ①. 核孔 ②. 胞间连丝
【解析】
【分析】图中①表示糖蛋白,②表示磷脂双分子层,③表示胆固醇, a - e 依次表示主动运输、自由扩散、协助扩散、协助扩散、主动运输。
【小问1详解】
由图可知,①具有运输(转运物质e)和识别的作用。动物细胞膜上脂质分子有胆固醇和磷脂分子,图中②表示磷脂双分子层、则③表示胆固醇。
【小问2详解】
原生质层由细胞膜和液泡膜及两层膜之间的细胞质构成。若外界溶液浓度过高,由于细胞壁的收缩性较细胞膜的收缩性弱,则细胞因失水而发生质壁分离现象。
【小问3详解】
a跨膜运输的方式需要消耗能量、需要载体协助,为主动运输,该过程所需能量主要来源于线粒体。O2等气体通过自由扩散的方式进行跨膜运输,所以物质 b 能代表O2。
【小问4详解】
细胞通过核孔进行核质之间频繁的物质交换和信息交流。相邻的高等植物细胞之间,可通过胞间连丝进行物质交换和信息交流。
27. 在日常生活中,削皮的苹果不及时食用会发生褐变现象,这是苹果中的多酚氧化酶在有氧条件下氧化多酚类物质(如儿茶酚)引起的。某同学用苹果和儿茶酚探究了温度对酶活性的影响,实验步骤和结果如下表,请回答问题:
实验组别
1号试管
2号试管
3号试管
4号试管
5号试管
实验步骤
1
试管各加入15mL1%儿茶酚溶液
2
将儿茶酚溶液和2g苹果块分别放入相应温度的恒温水浴锅中5min
20℃冰水浴
25℃
50℃
75℃
100℃
3
向儿茶酚溶液中加入苹果块,振荡后放回相应温度,10min后观察
实验现象(褐变等级)
0
1
3
1.5
0
(1)本实验的自变量是_____,无关变量有_________(至少写两个)。
(2)步骤2的目的是保证______混合时在实验预设的温度下。
(3)实验结果显示___条件下多酚氧化酶活性较高。
(4)实验后若将1号试管和5号试管均放置在50℃的水浴锅中保温5min,实验现象分别是____。
(5)综合以上研究,说出一种能缓解削皮苹果褐变的方法:_____
【答案】(1) ①. 温度 ②. 儿茶酚的浓度、苹果块大小 (2)酶与底物
(3)50℃ (4)出现褐变现象,仍未出现褐变
(5)将刚削皮的苹果立即用热水快速处理
【解析】
【分析】分析表格数据可知,该实验目的是探究温度对多酚氧化酶活性的影响,自变量是温度,因变量为褐变程度,可以反映多酚氧化酶活性,由实验结果可知,多酚氧化酶活性50℃>75℃>25℃,100℃时酶已失活。
【小问1详解】
自变量是人为控制可以改变的量,结合表格可知,本实验的自变量是温度,因变量是褐变程度,可以反映多酚氧化酶活性,无关变量是儿茶酚的浓度、苹果块大小。
【小问2详解】
酶具有高效性的作用特点,步骤2先在对应温度下保温一段时间再混合的目的是保证酶与底物在实验预设温度下结合。
【小问3详解】
实验结果显示50℃条件下褐变最深,说明多酚氧化酶的活性较高。
【小问4详解】
1号试管由于温度太低导致酶活性低,5号试管由于温度太高使得酶变性失活,故实验后若将1号试管和5号试管均放置在50℃的水浴锅中保温5min,实验现象分别是产生褐变(温度由低温→高温,酶活性逐渐增强)、仍未出现褐变(高温下酶已经失活,再恢复较适宜的温度,酶的活性也不可恢复)。
【小问5详解】
综合以上研究,说明温度会影响多酚氧化酶的活性,且高温下酶失活,故能缓解削皮苹果褐变的方法为将刚削皮的苹果立即用热水快速处理可使多酚氧化酶失活,可防止褐变现象发生。
28. 如图甲、乙、丙分别表示细胞呼吸过程示意图(A~E代表呼吸的不同反应阶段)、线粒体亚显微结构模式图、玉米根尖细胞呼吸过程中O2浓度与总呼吸强度(CO2释放速率)之间的关系图。据图回答下列问题:
(1)图甲中表示有氧呼吸反应阶段的是________(填图中字母),物质X表示________(填物质名称)。图甲中释放能量最多的反应阶段在图乙中的________(填图中标号)处发生。
(2)图甲中“?”表示的物质是________和CO2,该物质生成的场所是________。用________溶液检测图甲中C阶段生成的CO2,可看到溶液发生由蓝变绿再变黄的颜色变化。
(3)图丙曲线上________点时玉米根尖细胞的呼吸强度最弱。若b点时,玉米根尖细胞吸收的氧气为6mol,释放的CO2为9mol,且只以葡萄糖为呼吸底物,则玉米根细胞有氧呼吸和无氧呼吸消耗葡萄糖的量的比值为________。
【答案】(1) ①. A、C、D ②. 丙酮酸 ③. ①
(2) ①. 酒精##C2H5OH ②. 细胞质基质 ③. 溴麝香草酚蓝
(3) ①. c ②. 2:3
【解析】
【分析】根据题意和图示分析可知:甲图表示呼吸作用,A、C、D表示有氧呼吸,A、B表示无氧呼吸产生乳酸的过程,X是丙酮酸,E是无氧呼吸产生的酒精和二氧化碳;乙图是线粒体的结构图,①②③分别是线粒体内膜、线粒体基质、线粒体外膜;丙图为酵母菌在不同O2浓度下的CO2释放速率,其中c点表示CO2释放速率最低,有机物消耗最少。
【小问1详解】
据图甲分析可知,A表示有氧呼吸第一阶段葡萄糖分解为丙酮酸的过程,C表示有氧呼吸第二阶段丙酮酸与水生成二氧化碳的过程,D表示有氧呼吸第三阶段[H]与氧气生成水的过程,因此图甲中表示有氧呼吸反应阶段的是A、B、C,物质X表示丙酮酸。图甲中释放能量最多的反应阶段有氧呼吸第三阶段,场所为线粒体内膜,即为图乙中的①。
【小问2详解】
据图甲分析可知,B为丙酮酸生成乳酸的无氧呼吸第二阶段,则C为丙酮酸生成酒精和二氧化碳的无氧呼吸第二阶段,图甲中“?”表示的物质是酒精和二氧化碳。可用溴麝香草酚蓝溶液检测图甲中C阶段生成的CO2,可看到溶液发生由蓝变绿再变黄的颜色变化。
【小问3详解】
丙图为酵母菌在不同O2浓度下的CO2释放速率,其中c点表示CO2释放速率最低,有机物消耗最少,此时玉米根尖细胞的呼吸强度最弱。若b点时,玉米根尖细胞吸收的氧气为6mol,释放的CO2为9mol,说明此时玉米根尖细胞进行有氧呼吸释放的CO2为6mol,进行无氧呼吸释放的CO2为3mol。根据有氧呼吸的总反应式可知,有氧呼吸消耗1mol葡萄糖,释放6molCO2;根据无氧呼吸的总反应式可知,无氧呼吸消耗1mol葡萄糖,释放2molCO2,由此计算,玉米根细胞有氧呼吸和无氧呼吸消耗葡萄糖的量的比值为2:3。
29. 探究外源硅对盐胁迫下西葫芦幼苗水分代谢及光合作用的保护机制,可为西葫芦抗盐栽培提供理论参考。某研究小组研究不同处理的西葫芦幼苗根系活力,结果见图(CK表示对照组)。西葫芦幼苗光合气体交换参数见表。回答以下问题:
处理
净光合速率
(μmol/m²·s)
气孔导度、
(mmol/m²-s)
胞间CO₂浓度
(μmol/mol)
CK
10.76
409.66
248.33
Si
10.50
418.73
234.00
Na
6.17
274.33
585.00
Na+Si
9.36
367.45
345.66
不同处理对西葫芦幼苗光合气体交换参数的影响
(1)西葫芦幼苗的叶绿素分布在叶绿体的____________,类胡萝卜素主要吸收________光。
(2)西葫芦幼苗的根系活力反映了西葫芦幼苗___________________的能力,请根据图1说明盐胁迫下添加外源硅对西葫芦幼苗的作用是_________________________。
(3)盐胁迫下西葫芦幼苗气孔导度______________,是否导致(CO₂供应量不足?________(填“是”或“否”), 依据是___________。
(4)请提出一条提高盐碱地西葫芦产量的作物管理办法_________________。
【答案】(1) ①. 类囊体薄膜上 ②. 蓝紫光
(2) ①. 吸收水分和无机盐 ②. 缓解盐胁迫引起的净光合速率下降
(3) ①. 下降 ②. 否 ③. 盐胁迫下西葫芦幼苗气孔导度下降,进而吸收二氧化碳减少,但胞间二氧化碳浓度反而高于对照组
(4)适当补充外源硅的使用
【解析】
【分析】题意分析,该实验是探究外源硅对盐胁迫下西葫芦幼苗水分代谢及光合作用的保护机制。由表格信息可知,该实验的自变量为是否盐处理,是否有硅缓解,因变量是根系活力、净光合速率、气孔导度、胞间二氧化碳浓度。
【小问1详解】
西葫芦幼苗的叶绿素分布在叶绿体的类囊体薄膜上,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,叶绿素主要吸收红光和蓝紫光。
【小问2详解】
西葫芦幼苗的根系活力反映了西葫芦幼苗吸收水分和无机盐的能力,因为根是吸收和水分和无机盐的主要部位,实验结果显示,硅能提高根系活力,还能提高盐胁迫西葫芦的气孔导度,同时提高净光合速率,即盐胁迫下添加外源硅对西葫芦幼苗的作用是提高净光合速率,进而缓解盐胁迫对幼苗生长造成的影响。
【小问3详解】
盐胁迫下西葫芦幼苗气孔导度下降,进而吸收二氧化碳减少,但胞间二氧化碳浓度反而高于对照组,据此可推测,盐胁迫条件下不会导致因为CO₂供应量不足而引起净光合速率下降,即盐胁迫条件下净光合速率下降的原因不是由于二氧化碳吸收不足引起的。
【小问4详解】
结合实验结果可以看出,为了提高盐碱地西葫芦的产量可以通过适当补充外源硅来实现。
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